Visninger: 0 Forfatter: Webstedsredaktør Udgivelsestid: 16-02-2023 Oprindelse: websted
I de senere år har der været en stigende efterspørgsel fra kunder efter maskinløsninger, der håndterer sansning af heterogene materialer. ultralydsniveautransducere bruger time-of-flight-princippet, og andre industrielle teknologier såsom induktive og fotoelektriske sensorer er tomme.
1. Hvordan vælger man fotoelektrisk sensor og ultralydssensor?
Hver sanseteknologi har sine egne styrker og svagheder. Fotoelektriske sensorer er gode til at detektere genstande inden for få meter, men de er muligvis ikke i stand til pålideligt at registrere sorte genstande, og der er risiko for, at kunstig belysning eller sollys kan forstyrre sansningen. Ultralydstransducersensorer kan registrere objekter op til flere meter lange, uanset farve eller lysforhold, men de er svage til at fornemme lydabsorberende materialer. Selv med disse kendte svagheder i begge teknologier, er der økonomiske løsninger, såsom refleksionstilstand eller baggrundsundertrykkelsestilstand, der kan detektere objekter effektivt.
2. Du nævnte flyvetidsprincippet. Kan du forklare det lidt mere?
En ultralydssensor udsender en række ultralydsimpulser og beregner den tid, det tager for ekkoet at hoppe af et objekt og vende tilbage. Sensoren bruger lydens hastighed til at beregne afstanden til et objekt. Teknologien kan sammenlignes med sonarteknologi, der bruges i ubåde. Historisk set blev fotoelektriske sensorer brugt til simpel genstandsdetektion, men i dag er der anvendelser af fotoelektriske sensorer til afstandsmåling ved hjælp af kamptidsprincippet.
3. Hvad er forskellen mellem en ultralydssensor og en fotoelektrisk sensor, der bruger time-of-flight-princippet?
Den fotoelektriske sensor for flyvetid har en lille, lys laserplet, der kan registrere små genstande eller genstande med høje indfaldsvinkler. De har hurtige svartider og praktisk talt nul døde zoner. Nogle typiske applikationer omfatter detektering af hurtige pakker eller etiketter og præcis positionskontrol af kraner. I modsætning hertil har en ultralydssensor et 3-dimensionelt detekteringsområde - formet som en kegle - hvilket gør den ideel til områdedetektering. Derudover kan de opdage gennemsigtige genstande, sorte genstande og mange væsker. Niveaumåling af væsker eller faste stoffer, transparent flaskedetektion og kollisionsdetektion er typiske anvendelser af ultralydssensorer.
Produkter | Om os | Nyheder | Markeder og applikationer | FAQ | Kontakt os